Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

Скрыть метаданые

Автор Brown, Richard J. C.
Автор Wang, Jian
Автор Tantra, Ratna
Автор Yardley, Rachel E.
Автор Milton, Martin J. T.
Дата выпуска 2006
dc.description Despite widespread use for more than two decades, the SERS phenomenon has defied accurate physical and chemical explanation. The relative contributions from electronic and chemical mechanisms are difficult to quantify and are often not reproduced under nominally similar experimental conditions. This work has used electromagnetic modelling to predict the Raman enhancement expected from three configurations: metal nanoparticles, structured metal surfaces, and sharp metal tips interacting with metal surfaces. In each case, parameters such as artefact size, artefact separation and incident radiation wavelength have been varied and the resulting electromagnetic field modelled. This has yielded an electromagnetic description of these configurations with predictions of the maximum expected Raman enhancement, and hence a prediction of the optimum substrate configuration for the SERS process. When combined with experimental observations of the dependence of Raman enhancement with changing ionic strength, the modelling results have allowed a novel estimate of the size of the chemical enhancement mechanism to be produced.
Формат application.pdf
Издатель Royal Society of Chemistry
Название Electromagnetic modelling of Raman enhancement from nanoscale substrates: a route to estimation of the magnitude of the chemical enhancement mechanism in SERS
Тип research-article
DOI 10.1039/b506751k
Electronic ISSN 1364-5498
Print ISSN 1359-6640
Журнал Faraday Discussions
Том 132
Первая страница 201
Последняя страница 213
Аффилиация Brown Richard J. C.; Analytical Science Group, National Physical Laboratory
Аффилиация Wang Jian; Analytical Science Group, National Physical Laboratory
Аффилиация Tantra Ratna; Analytical Science Group, National Physical Laboratory
Аффилиация Yardley Rachel E.; Analytical Science Group, National Physical Laboratory
Аффилиация Milton Martin J. T.; Analytical Science Group, National Physical Laboratory
Библиографическая ссылка Petry, ChemPhysChem, 2003, 4, 14
Библиографическая ссылка Edwards, Analyst, 2004, 129, 870
Библиографическая ссылка de Mello, Lab Chip, 2003, 3, 29N
Библиографическая ссылка Michaels, J. Am. Chem. Soc., 1999, 121, 9932
Библиографическая ссылка Blatchford, Surf. Sci., 1982, 120, 435
Библиографическая ссылка Emory, Anal. Chem., 1997, 69, 2631
Библиографическая ссылка Zeisel, Chem. Phys. Lett., 1998, 283, 381
Библиографическая ссылка Etchegoin, Chem. Phys. Lett., 2002, 366, 115
Библиографическая ссылка Rodger, J. Raman Spectrosc., 1998, 29, 601
Библиографическая ссылка Kneipp, Chem. Phys. Lett., 1993, 207, 450
Библиографическая ссылка Etchegoin, Chem. Phys. Lett., 2003, 367, 223
Библиографическая ссылка Etchegoin, Chem. Phys. Lett., 2003, 375, 84
Библиографическая ссылка Bizzarri, Appl. Spectrosc., 2002, 56, 1531
Библиографическая ссылка Fruk, Chem. Commun., 2002, 18, 2100
Библиографическая ссылка Zheng, J. Electroanal. Chem., 2002, 530, 75
Библиографическая ссылка C Brown, Trends Anal. Chem., 2005, 24, 266
Библиографическая ссылка Zeman, J. Phys. Chem., 1987, 91, 634
Библиографическая ссылка Moskovits, Rev. Mod. Phys., 1985, 57, 783
Библиографическая ссылка Michaels, J. Am. Chem. Soc., 1999, 121, 9932
Библиографическая ссылка Wei, ChemPhysChem, 2001, 2, 743
Библиографическая ссылка Doering, J. Phys. Chem. B, 2002, 106, 311
Библиографическая ссылка Munro, Langmuir, 1995, 11, 3712
Библиографическая ссылка Lopez-Tocon, J. Mol. Struct., 2001, 565, 369
Библиографическая ссылка Etchegoin, Chem. Phys. Lett., 2002, 352, 378
Библиографическая ссылка Skinner, J. Phys. Chem., 1996, 100, 13251
Библиографическая ссылка Brust, Langmuir, 1998, 14, 5425
Библиографическая ссылка Gryczynski, J. Phys. Chem. B, 2002, 106, 2191
Библиографическая ссылка Fleischmann, Chem. Phys. Lett., 1974, 26, 163
Библиографическая ссылка Liu, J. Mater. Chem., 2004, 14, 1526
Библиографическая ссылка Green, J. Phys. Chem. B, 2003, 107, 13015
Библиографическая ссылка Watanabe, J. Phys. Chem. B, 2005, 109, 5012
Библиографическая ссылка Ren, Angew. Chem., Int. Ed., 2005, 44, 139
Библиографическая ссылка Pettinger, Rev. Sci. Instrum., 2004, 75, 837
Библиографическая ссылка Lee, J. Phys. Chem., 1982, 86, 3391
Библиографическая ссылка Victer, Spectrosc. Lett., 1973, 6, 132
Библиографическая ссылка J. Jin , The Finite Element Method in Electromagnetics, John Wiley and Sons, New York, 2nd edn., 2002
Библиографическая ссылка Micic, J. Phys. Chem. B, 2003, 107, 2274
Библиографическая ссылка Fikri, Opt. Commun., 2004, 232, 15
Библиографическая ссылка Xu, Phys. Rev. E, 2000, 62, 4318
Библиографическая ссылка Otto, Top. Appl. Phys., 1984, 54, 289
Библиографическая ссылка Garcia-Vidal, Phys. Rev. Lett., 1996, 77, 1163
Библиографическая ссылка Moskovits, Rev. Mod. Phys., 1985, 57, 783
Библиографическая ссылка Kneipp, Phys. Rev. Lett., 1997, 78, 1667
Библиографическая ссылка Tian, Annu. Rev. Phys. Chem., 2004, 55, 197
Библиографическая ссылка Tian, J. Phys. Chem. B, 2002, 106, 9463
Библиографическая ссылка R. J. C. Brown and J.Wang, unpublished results, 2005
Библиографическая ссылка R. J. Hunter , Foundations of Colloid Science, 2nd edn., OUP, Oxford, 2000
Библиографическая ссылка Hu, Langmuir, 2002, 18, 6839
Библиографическая ссылка McCabe, J. Raman Spectrosc., 2005, 36, 45
Библиографическая ссылка Felidj, New J. Chem., 1998, 725,
Библиографическая ссылка R. Tantra and R. J. C.Brown, unpublished results, 2005
Библиографическая ссылка deMello, Lab Chip, 2004, 4, 11N

Скрыть метаданые